智能无工补偿技术在电力自动化中的应用
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电力系统无功补偿点的确定及其补偿方法摘要:现阶段,随着我国科学技术的不断发展,电力系统在发展过程中已经日渐趋向自动化以及智能化,但是在这个过程中仍然沿用着一项技术,那就是无功补偿技术,该技术是我国电力系统最根本,最传统的一项电力技术,现阶段在我国电力系统中仍然得到了广泛的运用,但是在实际的应用过程中对于无功补偿点的确定及其补偿方法仍然存在着很多问题,这些问题对我国电力系统的消耗是非常大的,因此,本文就针对电力系统无功补偿点的确定方法及其补偿方法展开了相关的论述。
关键词:电力系统;无功补偿点;补偿方法1、前言在电力系统的运作过程中,电网的负荷能力以及容量都是非常有限的,但是在实际的运作过程中随着居民用电量以及生产用电量的不断增加,会导致电容量以及负荷随之提升,这时如果不对电力系统做出相应的调整,那么电网的运行就会受到很大的安全威胁。
通常情况下都会采用减少无功损耗的方式来降低负荷以及电容量的增加,而该技术在具体的应用过程中所得到的效果也是非常明显的,为了进一步提高对该技术的应用效果,必须要针对无功补偿点的寻找以及所采取的具体补偿方法进行进一步的确定[1]。
2、在电力系统中采取无功补偿方法的重要意义现阶段我国科学技术发展速度是非常快的,而各种自动化技术在发展过程中也逐渐应用到各行各业的中,给很多行业都带来了极大的发展契机,因此,在我国电力系统的发展过程中,有很多企业也企图采用一些其他的方式来代替无功补偿的作用,但是通过实际的操作,很多自动化技术在具体的使用过程中逐步出现了各种各样的问题,而且有很多问题所带来的后果是非常严重的,已经危及到了居民的用电安全,而且对于我国经济发展来说也是非常不利的。
而通过对比发现,只有采取无功补偿技术,才可以有效的保证电力系统的安全运行。
目前我国居民的人口数量是非常庞大的,而且我国经济发展的速度也在不断的增加,在这种背景下,电力系统所承担的压力负担是非常大的,因此每做出任何一个决定或要进行一项改革,都要充分考虑到居民以及生产的用电安全和供电的稳定性。
配电线路自动化改造配置方案及应用效果摘要:电力部分自动化是构建稳健智能配电网的重要组成部分。
为了提高智能配电子网的自动化程度,必须增强配电自动化和布线线路自动化功能。
在数据采集层,系统支持应用程序支持电源和机柜监控设备进行数据传输、处理和交换。
在实时监控和执行过程中,系统的回切策略是智能的,提供了多种恢复方案来支持手动干预、防止问题的直接控制并解决多个故障。
在缆层上,系统可设置特定功能。
为此,本文结合多年的经验,提出了关于自动化配置方法和应用仅供参考的电力线的建议。
关键词:配电线路;自动化改造;配置方案;应用效果引言配电网改造是一项非常庞大和复杂的工程,其影响范围极其广泛。
因此,有必要确保电网的安全可靠运行,最大限度地减少电网改造对人们的影响。
在保证投资效益的前提下,充分利用新技术、新设备、新技术,建设一套结构科学、安全稳定、调度方便的电网系统,使电力服务生活,为城市经济发展奠定良好基础。
1、配电网改造要点1.1供电区域再规划,实现区域化、小块化的供电电源分配应尽可能位于负荷中心。
如果密度大,范围宽,两点或多点布局更合适。
后者具有非常强大的节能效果,不仅可以优化电压质量。
在第一步,我们需要找到最大功率负载,这是通过负载块实现的。
在制图过程中,一般以城市道路为分界线,分界线比较清晰。
1.2改善网络中的无功功率分布根据就近原则,缩短无功远距离传输,安装无功补偿装置,优化无功潮流布置,尽可能降低有功损耗,尽量降低电压损耗。
发电机和变压器的无功功率被调节以减少线路损耗。
考虑到最大负荷损耗时间t在一定程度上与功率因数cosΦ有关,当后者较大时,线路无功功率较低,t值也较小,电网内部损耗也较小。
无功补偿具有许多优点,不仅可以提高电压质量,而且可以优化电网运行的经济性。
运行方式的创新需要根据不同的实际情况来确定,功率因数可以通过相应的装置来提高。
在无功补偿过程中,应考虑实际无功负荷和无功功率分布,进而确定无功补偿的容量和分布,以减少电网的损耗。
电气自动化相关论文【优秀6篇】在平平淡淡的日常中,大家都跟论文打过交道吧,论文是讨论某种问题或研究某种问题的文章。
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电气自动化论文篇一1无功补偿为了满足电力网和负荷端的电压水平,保证电网的顺利运行,无功补偿技术应运而生,被广泛应用于高压电网和低压电网中,对维系电网的稳定性有重要的意义。
利用无功补偿技术,会在一定程度上降低电力网中的损耗,从而减少电能运输过程中的损耗,提高电能的使用效率;利用无功补偿技术,能有效提升电网中供电设备的容量,有效控制配电系统的电压损耗。
为了保证无功补偿技术的运行效果,在电力网和负荷端应该设置电容器、调相机等相应的无功电源。
在电力系统中,无功功率最多的电气设备当属异步电动机和变压器等电感性负荷,它们占80%。
在实际操作中,供电企业可以采用静态或动态无功补偿方式,以保证各项设备的正常运行。
2电力无功补偿的关键技术在电气自动化工程中,电力无功补偿的电力负荷功率因数是重要的技术指标。
在电力系统中,功率因数越大越好,功率因素越大,无功功率的传输就会大大减少,从而减少有功功率的损耗。
因此,在电气自动化工程中,应该适当提高电力负荷的功率因数,有效改善电压质量。
另外,并联电容器补偿无功功率也是电力无功补偿的重要关键技术。
用电容器的无功补偿能够有效降低电网线损,为用户提供优质的电压。
其中,在电容器投入和切除的过程中,无功补偿电压会发生变化。
3具体应用3.1设计真空断路器在电气自动化中,利用无功补偿设计能够有效节约成本,被广泛应用于实际工作中。
借助于无功补偿技术,将固定滤波器与合闸管调节电抗器有机结合起来,从而形成新的无功补偿装置。
在实际使用过程中,有效保证了滤波器的电流平衡,最大限度地满足电气自动化系统的功率因数需求,在短时间内实现对系统的无功补偿,从而在降低能耗方面发挥重要的作用。
自动化技术在电力系统中的应用在当今科技飞速发展的时代,电力系统作为现代社会的重要基础设施,对于保障经济发展和人民生活的正常运行起着至关重要的作用。
而自动化技术的广泛应用,更是为电力系统的高效、稳定和可靠运行提供了强有力的支持。
电力系统是一个由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的复杂系统。
在过去,这些环节的运行和管理主要依靠人工操作和监控,不仅效率低下,而且容易出现失误。
随着自动化技术的引入,电力系统的运行方式发生了根本性的变革。
在发电环节,自动化技术使得发电机组的运行更加智能化和高效化。
通过先进的传感器和控制系统,能够实时监测机组的运行状态,包括温度、压力、转速等参数,并根据实际情况自动调整运行参数,以确保机组在最佳状态下运行,提高发电效率和稳定性。
同时,自动化技术还可以实现机组的自动启停和负荷分配,大大减轻了运行人员的工作强度。
输电环节是电力系统中的重要组成部分,自动化技术在其中的应用主要体现在输电线路的监测和控制方面。
利用无人机巡检、智能传感器等设备,可以实时获取输电线路的运行状态信息,如导线温度、绝缘子状态、线路覆冰等。
一旦发现异常情况,系统能够及时报警并采取相应的措施,如调整输电功率、启动应急预案等,从而有效保障输电线路的安全稳定运行。
此外,自动化技术还可以实现输电线路的自动无功补偿和电压调节,提高输电效率和电能质量。
变电环节中,自动化技术的应用使得变电站的运行更加可靠和智能化。
变电站综合自动化系统能够实现对变电站内设备的全面监测和控制,包括变压器、断路器、隔离开关等。
通过自动化系统,可以实时采集设备的运行数据,并进行分析和处理,实现设备的故障诊断和预警。
同时,自动化系统还可以实现变电站的远程控制和操作,减少了人工干预,提高了操作的准确性和安全性。
配电环节直接关系到用户的用电质量和可靠性。
自动化技术在配电领域的应用主要包括配电自动化系统和智能电表。
配电自动化系统能够实现对配电网络的实时监测和控制,快速定位和隔离故障区域,恢复非故障区域的供电,大大缩短了停电时间,提高了供电可靠性。
电力科技2017年11期︱169︱利用无功补偿技术降低电费的措施高碧君国网四川雅安市名山供电有限责任公司,四川 名山 625100摘要:随着经济的快速发展,人们对电能的需求量逐渐增加,同时对电能质量的要求也在变高,因此大型用户需要承担的电费金额也在快速增加。
为了降低人们的用电费用压力,需要对电力系统实施改造,比如无功补偿技术的使用,不但可以增大变电装置自身的功率因素,还可以有效控制线损情况,从而实现降低电费的目的。
本文阐述了电力用户的用电费用现状,分析了无功补偿技术在电费降低方面的应用情况,希冀对电费的降低起到一定的帮助作用。
关键词:无功补偿;电费;降低中图分类号:TM714.3 文献标识码:B 文章编号:1006-8465(2017)11-0169-02引言 电力能源不但是我们生活和生产的能源支柱,还是各个行业得以发展的基础内容。
随着工业的快速发展,企业的规模逐渐加大,对电能的需求不断加大,但是用电设备空载或变压器空载时,会使电力线路的功率因数急剧减小,从而损坏电力线路,出现电力用户的电费上涨现象,对此,我们需要使用无功补偿技术来进一步提升电力设备的负载功率因数,从而实现降低电费的目的。
1 用电费用项目分析 电能可以方便人们的生活和生产,同时人们需要支付相应的用电费用,尤其是高压用电客户必须缴纳高昂的用电费用,对此,我们对各类用电费用项目实施了具体的分析,内容如下: 1.1 基本电费的计算 基本电费的计算主要是根据变压器的容量大小来计算,同时还可以按照最大的需量实施计算。
针对大型的电力用户,特别是高压企业,为了提升用电的安全性和电能的充足,需要在电力企业的内部设置专用变压器来控制电能的实际使用量,一般情况下可将用电量控制在变压器容量能够容纳的范围之内,确保最大用电量小于变压器容量的90%。
一旦出现实际用电量高于规定的最大值时,会产生超负荷现象,也就是我们所说的增加变损现象,从而提升电费的成本,严重时还可能出现灾害性的故障现象,一般情况下不会限制最小用电量。
无功补偿装置 (SVG)在变电站中的应用摘要:SVG是柔性交流输电技术(Flexible ACT ran sm ission System,简称FACTS)的主要装置之一,它代表着现阶段电力系统无功补偿技术新的发展方向。
动态补偿装置能够快速连续地提供容性和感性无功功率,实现适当的电压和无功功率控制,保障电力系统稳定、高效、优质地运行。
通过介绍SVG的基本电气原理、运行情况等来阐述SVG在变电站中的应用情况,并根据在实际变电站中应用前后的相关运行数据来说明该装置在变电站中的应用前景。
关键词:动态;变电站;无功;应用1变电站无功补偿技术应用在做电网网架规划时,如何设定线路回路数量,如何分配变电的容量大小以及导线的连接方式和截面大小,这些都是要依照不同水平年不同负荷点的有功负荷大小与其可靠性要求来确定的。
可是,即便如此也不一定能满足不同用户端的电流压力在国家和区域的规定范围内,这是因为在电力系统真正运行的时候,其电流负荷不固定,而功率因数也不固定,通过线路的无功功率与有功功率就会和规划数值明显不同,而当电力系统在网架规划的时候是依照电流的最大负荷,这就会引起某些负荷点的电压,出现过低或者过高(称为“越限”)的现象。
而无功补偿,就是能让越限的电压再次恢复常态,而采取的一种有效措施。
无功补偿的原理就是通过吸收或提供适当变化的无功功率,使得电线线路的无功电流达到最小。
目前,无功补偿的设备装置不少,变电站能够选择使用的无功补偿装置主要有并联电容器、并联电抗器、静止无功补偿器(SVC)、静止无功发生器(SVG)。
其中,并联电容器、并联电抗器具备使用成本少、电能耗损量少、建造时间短以及维护简便等优势。
在通常状态下,变电站一般使用的无功补偿装置是并联电容器组和电抗器组。
然而,当在一些风电汇集升压站,母线电压受风处理变换影响而时常变化,并且变化幅度大,当对电力系统的供电质量亦或是系统稳定性有影响的情况下,应该选择SVC或者SVG。
智能无工补偿技术在电力自动化中的应用
发表时间:
2019-06-05T17:04:22.287Z 来源:《电力设备》2019年第3期 作者: 华嘉成 季蕴之
[导读] 摘要:随着社会水平的快速提高,我国的经济实力已经取得了显著的增长。各行各业的生产加工技术和装备先进性也在世界范围内
具有强劲的竞争优势。
(国网上海市电力公司检修公司 上海 200063)
摘要:随着社会水平的快速提高,我国的经济实力已经取得了显著的增长。各行各业的生产加工技术和装备先进性也在世界范围内具
有强劲的竞争优势。在这样的发展背景中,电力自动化领域同样也实现了技术水平的提升。得益于电力系统中电气化水平的快速提高,电
能利用率达到了前所未有的水平。我国的供电水平和模式也从根本上产生了变化。将无功补偿技术应用于电气自动化领域中,能够有效降
低传输过程中的电能损耗。保证电能利用率的同时,还减少了不必要的能源消耗。
关键词:智能;无工补偿;电力自动化
1
无功补偿技术的含义
无功补偿技术也称为无功功率补偿技术。在电力供电系统中,它可有效提高电网功率因数,降低变压器、输送线路的损耗,保证供电
效率,改善供电环境。无功补偿装置在电气自动化系统中是不可或缺的装置,需合理选择补偿装置,最大程度降低电能损耗。如果无功补
偿装置使用不当,可能造成供电系统电压波动、谐波增大等问题。当前,电气自动化在高铁牵引系统、工厂生产系统及变电站等领域获得
了广泛应用。任何一项技术的推广和应用都伴随一定的弊端,无功补偿技术亦是如此。例如,单相电力牵引负荷产生变化、负序增加及无
功功率增加等问题,对自动化系统资源和应用功能造成了负面影响,无法确保电力系统的平稳运行。当今,负序、无功和谐波是电气自动
化系统研究的重要内容。
2
无功补偿技术的作用
无功补偿技术属于一种新型的电力运输辅助技术,其能够有效控制配电线路中的电压总数,降低电力资源的损耗,保证整个电力系统
的稳定。
2.1
稳定电压质量
电压质量对于电气设备的影响较大,尤其是对电气设备运行的效率及稳定性方面。从电压质量的角度来看,其质量的高低取决于电压
的损耗,若电压损耗越高,则意味着实际应用的电压量越低,电压质量也就越低。无功补偿技术的应用能够对无功功率进行有效的控制,
降低其传输效果和数量,从而实现对于电压损耗的控制,确保电气设备在实际运行中的稳定。由此可见,无功补偿技术对于提高电压质
量,稳定电压有着直接的促进作用。
2.2
降低成本
从无功补偿技术的应用现状来看,应用无功补偿技术的企业在同等规模消耗的情况下与未使用无功补偿技术的企业相比,其生产效率
更高,即无功补偿技术能够提高电气设备对于电压的使用效率,促使企业生产成本降低。由于无功补偿技术具有控制无功功率的功能,同
时还能促使电路功率转化质量的上升。当电路功率提高之后,连接电气设备的电压器会呈现出明显的运行效率提高,从而降低电气设备所
造成的压力与负荷,这无疑能够有效降低电气设备对于电压的消耗量。
2.3
控制电力能源支出
从法律法规的角度来看,国家对于电气设备的功率因数提出了明确的要求。若相关企业所生产的电气设备无法满足国家规定的功率因
素范围,则无法通过相关审核,无法进入市场流通。此外,对于电气设备的使用者而言,当功率因素达到既定的范围之内时,电气设备则
可以在运行效率与用电损耗方面寻找到一个平衡点,从而在保证生产效率的前提条件下尽可能实现电力能源支出的降低。
2.4
提高电路传输效率
无功补偿技术的应用可以提高电压的功率因数,促使电气设备的实际功率明显下降。当电气设备的功率下降之后,电路负荷也会随之
下降,从而实现电路传输效率的提高。与此同时,由于电路负荷得到了有效的控制,使用同一电路的全部设备均会呈现出运行效率提高的
情况。
3
智能无功补偿技术在电力自动化中应用效果的策略
3.1
选择正确的智能无功补偿技术
智能无功补偿技术的选择会对补偿效果产生很大的影响,要想是智能无功补偿技术的补偿效果得以最大程度的发挥,相关的工作人员
即必须要在进行智能无功补偿技术的选择上提高重视程度,采用科学的管理方法对智能无功补偿技术进行选择,从而提高智能补偿技术的
效率与效果。自动化电力系统的运行过程十分复杂,需要使用很多作用不同的设备,这些设备的功能、效率与载荷也存在着一定的差异,
再加上科学技术的不断发展,这些设备的更新换代速度也很快,要想使智能无功补偿技术的应用效果得以充分发挥,只使用一种智能补偿
技术远达不到理想的效果,要想使补偿效果得以最大化的发挥,就必须要在使用智能补偿技术的同时应用固定补偿技术,二者结合使用可
以发挥出巨大的作用与效果。
3.2
选择合适的智能无功补偿投切开关
将智能无功补偿技术应用于电力自动化系统的过程中,投切开关是一个发挥着巨大作用的设备,投切开关的不同,其所发挥的效果也
不同,因此相关工作人员在进行选择时,一定要充分考虑多方面的因素,选择作为合适的智能无功补偿投切开关。通常来说,智能无功补
偿投切开关有三种类型:一是固态继电器,该类型的投切开关具有运行速度快、没有触点开关、负载端与控制端彼此分离与使用寿命长等
特点,但该类型的投切开关也存在着一定的缺陷,如谐波过于明显,会产生较大的噪音影响等;二是智能一体化开关,该类型的投切开关
具有使用寿命长、经济效益高的特点,且该类型的投切开关应用了低压真空技术与水磁技术,但存在着一定的缺陷,如运行速度慢;三是
电容器开关,该类型的投切开关具有运行速度快、固态继电器与接触器之间彼此结合、消耗能源低的特点,但也存在着一定的缺陷,如使
用成本与维护成本较高。这三种智能无功补偿投切开关是智能无功补偿技术中使用最为频繁的类型,相关的工作人员在智能无功补偿技术
中应用投切开关时要充分考虑其优势与缺点。
3.3
选择合理的智能无功补偿控制器
要想充分发挥智能无功补偿的功能与作用,就必须要选择合理的智能无功补偿控制设备,当前市场上存在着数量众多且功效复杂的智
能无功补偿控制器,且不同的补偿器具有不同的特点,如功率因数型控制器,该控制器是较为常规的设备,具有操作便捷、控制容易的特
点,但该设备经常会出现振荡现象,导致了其应用范围较小;再如无功功率型控制器,该设备具有应用效果良好、稳定性较高的特点,且
该控制器具有自我检测与自我保护的功能,但我国生产的这类控制器在质量上存在着一定的缺陷,如使用寿命不长等。因此在进行控制器
的选择时,需要对设备进行检测,根据无功缺额的情况进行选择。
3.4
提高对智能无功补偿的控制
将智能无功补偿技术应用在电力自动化系统中可以使电力自动化系统的控制能力与管理能力得到很大的提高,从而使整个电力自动化
系统的效果得以充分发挥,可以更好且更稳定的为用户运输电力能源。在电力自动化系统建设与运行的过程中,将计算机技术应用其中,
可以更好的控制智能无功补偿技术,同时可以清楚的了解到电压情况、电流情况与无功变化情况,根据对这些数据的掌握与分析,可以对
整个电力自动系统的运行情况进行判断,进而发现其中存在的问题并进行解决。
4
结语
我们要了解所应用电力系统的具体情况,需要相关人员做好数据分析,我们还要提高相关人员的知识水平,因为无功补偿技术对于技
术人员的要求也较高,我们要科学的运用这项技术,了解其优缺点,并选择合适的地点与方式来进行该项技术的应用,保证电力系统的顺
利运行,延长线路的使用寿命以及送电效率。
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